[PDF] TÉLÉDÉTECTIONDANSL INFRAROUGETHERMIQUE ETTEMPÉRATURESDESURFACE



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Lois du corps noir - Chantiers de Sciences

2 La loi de Stefan-Boltzmann Puissance totale par m2 du rayonnement du corps noir À mesure que la température augmente, la puissan e totale du rayonnement émis par un orps



CNC-2018-mp-physique II

I-1 1-L’expression de la résistance du filament est l: 2 4 d l S l R I-1 2-La puissance dissipée dans le filament par effet JOULE est : 2 P J R I C I-1 3-Loi de Stefan (ou de Stefan-Boltzmann) : la puissance surfacique totale rayonnée par un corps noir portée à la température T est : P T4 S



Rayonnement thermique - Technologue Pro

2 Loi de stefan boltzman L’émittance du corps noir (M°) sur toutes les longueurs d’onde La loi de Stefan-Boltzmann lie c Où : [M°]= Wm-2 ; [T]= K σ: est la constante universelle de 3 Loi de Planck Cette loi fixe la contribution re noir Elle s’écrit : Avec : − °: émittance monochr − C1 = 3, 742 10-16 Wm2



TÉLÉDÉTECTIONDANSL INFRAROUGETHERMIQUE ETTEMPÉRATURESDESURFACE

Loi de Stefan-Boltzmann (W m-2): E=e e= émissivité (1 pour un corps noir) s= constante de Stefan (5,671 10-8 W m-2 K-4) NASA 8/21 LOIDUCORPSNOIR



LE BILAN RADIATIF TERRESTRE - lewebpedagogiquecom

La loi de Stefan-Botzmann en mètre max Ten degrés Kelvin A Éruption solaire Le Soleil est considéré comme un corps noir par les spécialistes Elle permet de déterminer une puissance M émise par un corps noir à partir de sa température T (en degrés Kelvin) : M est la puissance émise par unité de surface en W m-2



Energie solaire, climat et saisons

La température a la surface de la Terre, considérée comme un corps noir, est reliée à l [énergieincidente W par la loi de Stefan-Boltzmann : W = σ T⁴ ave σ, la onstante de Stefan (W/m² K⁴) Q4- On suppose dans un premier temps que la température moyenne d'un hémisphère terrestre dépend de l [énergie perçue le jour considéré



Exemples de l’électricité dans notre entourage Données

II 1 2 Le conducteur de température de surface T est entouré par l’air, donner l’expression du flux surfacique thermique de convection jcv reçu par ce conducteur et donné par la loi de Newton II 1 3 Rappeler la loi de Stefan donnant le flux thermique surfacique jra rayonné par un corps de température T



P7 bilan radiatif eleve

Modèle A/ pour l’oral, bien présenter le doc 2 (notion de « corps noir »)/Gabriele Condition d’équilibre radiatif : D’après le Doc 3 : S = D’après le doc 2 (loi de Stefan-Boltzmann) : E = On en déduit l’expression de T, température du système dans ce modèle, en fonction de S et de σ (constante de Stefan-Boltzmann



ECHANGES GAZEUX ALVEOLO-CAPPILLAIRE

≠ de pression Importante Temps de séjour du GR est de 0 75s Dans des conditions de repos, il y a équilibre est atteint après ; le globule rouge n'a parcouru qu'un tiers de la longueur du capillaire 0,3 sec La diffusion ne devient alors anormale que si la barrière alvéolo-capillaire est épaissie et ralentit le passage de l'O2

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